正负压耦合效应下软基稳定性研究

来源 :五邑大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gfgfiiii
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
珠三角区域广泛分布软土,现有软基加固方式多为排水固结法,排水固结法中的真空联合堆载预压法因加固深厚软基效果较好、工程造价低以及施工方便等优点被广泛应用。真空联合堆载预压中首先利用真空作用吸出软基土体的孔隙水,相当于负压,后续的堆载预压则是利用堆载填土的重力作用挤出软基土体中的孔隙水,相当于正压,这实际上是软土地基在正负压耦合效应下逐渐固结的过程,加固过程中产生的稳定性问题实质上就是正负压耦合效应下的软基稳定性问题。目前针对该法开展的软基稳定性研究中考虑的因素仍不全面,特别在正负压耦合效应下,依据超孔压、堆载临界高度及整体安全系数计算结果,分析各工况对软基稳定性的影响,这方面的研究成果仍较少。为更具体分析不同工况对软基稳定性的影响,论文结合珠海西部中心城区某软基加固处理工程,对不同形式的排水固结法的加固机理以及判别软基稳定性的指标进行深入研究,结合实际监测数据对加固机理进行分析,建立多种工况组合的数值模型开展软基稳定性研究。论文的主要研究成果如下:(1)基于有效应力原理,结合加固过程中软基土体微观机理变化,分析不同形式排水固结法的加固机理,特别是利用正负压耦合效应加固软基的机理及加固特性,在分析现有软基稳定性控制指标的基础上,提出一种改进的软基稳定性控制指标确定方法。(2)依托实际工程设计及监测资料,分析软基加固施工过程监测数据以检验正负压耦合效应处理深厚软基的实际效果,利用Plaxis软件建立数值模型进行数值模拟,通过对比现场实测值以及计算值,验证了数值模型的可行性。(3)基于正负压耦合效应加固软基的机理及特性,归纳整理影响软基稳定性的主要影响因素,结合实际设计与施工要求,设置不同施工工况,利用Plaxis软件对各工况进行计算分析,依据超孔压、堆载临界高度、整体安全系数分析不同工况对软基稳定性影响,基于此提出设计与施工建议。
其他文献
碳纤维增强酚醛树脂复合材料作为一种高性能复合材料,被广泛应用于汽车、航天航空等领域。但是,废弃的碳纤维和树脂基体对环境产生巨大污染,因而酚醛绿色化和可回收再利用引起了广泛的关注。针对木质素部分取代苯酚制备木质素基酚醛树脂(LPF)反应活性低和传统热固性树脂无法回收利用的问题,本研究采用酸催化酚化酶解木质素(EHL)以提高其反应活性,然后通过一锅法制备LPF并制备不同木质素取代的酚醛树脂和碳纤维复合
学位
期刊
随着科技的进步,纺织材料的应用范围已经从日常生活领域拓展到航天航空等高新科技领域,导致纺织材料的原料供不应求。来源于石化资源的碳纤维及其复合材料是高新科技领域纺织产品的代表,其紧张的市场需求和生产废料的与日俱增间互相矛盾,从复合材料中回收碳纤维是成为一项具有挑战性的工作。传统废弃物的处理方式如填埋与焚烧等因对生态环境产生严重威胁已被行业禁止推广和使用。碳纤维增强相和作为粘结剂的树脂基体是碳纤维复合
学位
机床工业作为装备制造业的重要组成产业,其中高端钻铣加工中心产品能充分展现国家的综合实力。随着高精、高速加工技术的大力发展,钻铣加工中心热误差作为影响机床加工精度的主要误差已经越来越受到重视。机床的热误差主要是由进给轴系统和结构铸件的热变形共同引起的,其中丝杆的热变形是由运动引起的,而铸件的热变形是由热传递导致的。本文通过分析钻铣加工中心热误差产生的主要原因,将钻铣加工中心Z轴进给系统作为研究对象,
学位
传统双螺杆挤出机两根螺杆的构型相同,导致物料在熔融混炼过程中缺少空间变换,限制了混合能力的进一步提升。为了克服这种缺陷,提升混合效果,研制出了新型差速非对称双螺杆,该螺杆打破了传统双螺杆的对称结构,在聚合物加工过程中实现拓扑混沌混合,大幅提升了熔融混合效率。本文将数值模拟、可视化实验和PIV测试方法相结合,进一步探究差速捏合块的分散混合机理。针对差速和传统等速双螺杆构型,建立了两组串联0°捏合块物
学位
光刻是芯片和微纳制造的重要技术,也是现代半导体制造技术的基础之一。实现光刻胶与激光相互作用过程的直接成像对进一步研究光刻技术具有重要的意义。这一过程属于单次不可重复的超快过程,而现有的超快成像技术大多存在多次重复拍摄、时间分辨率受限等问题,难以满足对这一过程进行观测的需要。压缩超快二维成像技术(Compressed Ultrafast Photography,CUP)能够突破现有的超高速摄像机的限
学位
为了满足日益复杂的工程应用要求,利用焊接方法制造异种钢构件被广泛应用在机械结构领域。现有高速动车组中部分车型箱体吊耳结构就是采用异种钢焊接成型,本论文针对构成动车组箱体吊耳结构的304不锈钢与Q235B低碳钢和Q345低合金钢,采取熔化极活性气体保护焊(MAG焊)进行焊接,其填充金属是不锈钢焊丝GMS-309L,对两种异种钢焊接接头组织性能进行综合评价,探究了焊接接头组织性能与其凝固结晶方式的关系
学位
量子点(Quantum dots,QDs)由于具有发光效率高、发光光谱窄、发光光谱可调和可溶液加工等优秀的特性,在显示、照明、医疗和能源各个领域具有广阔的应用前景,尤其在显示领域受到了很高的关注。利用量子点作为发光材料制备成的自发光量子点发光二极管(Quantum dot light-emitting diodes,QLED),有希望成为未来显示领域的关键技术之一。由于QLEDs的特定结构中电荷传
学位
近年来,柔性电子器件已广泛地应用于医学监测器件、可穿戴设备、可折叠屏幕、电子皮肤、柔性能源等诸多领域,受到了众多研究人员的重视。其中,柔性应力传感器由于具有优异的电力学性能、轻薄便携和高集成度等优点,且能够将外界应力刺激信号转换成为能输出的电信号,使人们可便捷地获知外界物理刺激,逐渐成为近年来的研究热点。由于材料和器件结构设计的限制,使得同时提高柔性应力传感器的灵敏度和应变范围成为目前研究的难点。
学位
高速列车运行速度的不断提升,是未来轨道交通系统发展的必然趋势。相比于受轮轨黏着极限限制的传统轮轨高速列车,磁悬浮高速列车具有更大的提速潜力。但随着列车运行速度的增大,气动阻力在列车总阻力中占比迅速增加,而头型优化等流场被动控制减阻方法的局限性则愈发突出。湍流流场主动控制方法具有巨大的气动减阻潜力,但该方法在高速列车领域的研究尚处于起步阶段,缺乏机理性依据和调控准则。因此,本文采用基于SST k-ω
学位